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Bloque deslizante guía lineal

(46831 productos disponibles)

HGH20CA HG20 HGR20 20MM carro de guía de movimiento lineal bloque deslizante para máquina herramienta CNC
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verify15 yrsCNProveedora
HIWIN-Bloque deslizante de rodamiento de guía lineal para impresoras 3D, MGN9, MGN9C, MGN9H, Original
HIWIN-Bloque deslizante de rodamiento de guía lineal para impresoras 3D, MGN9, MGN9C, MGN9H, Original
HIWIN-Bloque deslizante de rodamiento de guía lineal para impresoras 3D, MGN9, MGN9C, MGN9H, Original
HIWIN-Bloque deslizante de rodamiento de guía lineal para impresoras 3D, MGN9, MGN9C, MGN9H, Original
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Bloque deslizante de guía lineal de THK-SR25W
Bloque deslizante de guía lineal de THK-SR25W
Bloque deslizante de guía lineal de THK-SR25W

Bloque deslizante de guía lineal de THK-SR25W

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Carro de deslizamiento lineal HGH15 HGH20 HGH25 HGH30 HGH35 HGH45 HGH55 HGH65 bloque de guid
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Bloque deslizante de guía lineal CNC HGW65CC con riel
Bloque deslizante de guía lineal CNC HGW65CC con riel
Bloque deslizante de guía lineal CNC HGW65CC con riel
Bloque deslizante de guía lineal CNC HGW65CC con riel
Bloque deslizante de guía lineal CNC HGW65CC con riel
Bloque deslizante de guía lineal CNC HGW65CC con riel

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Bloque deslizante de guía lineal, mgn 9 c
Bloque deslizante de guía lineal, mgn 9 c
Bloque deslizante de guía lineal, mgn 9 c
Bloque deslizante de guía lineal, mgn 9 c
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8 yrsCNProveedora

Sobre bloque deslizante guía lineal

Tipos de bloques de deslizamiento de guías lineales

Los bloques de deslizamiento de guía lineal vienen en varios tipos, cada uno con características únicas que los diferencian. La tabla a continuación resume algunos de los tipos comunes de bloques de deslizamiento de guía lineal, incluidas sus características distintivas.

  • Cojinetes de deslizamiento de bloque: Aprovechan materiales de baja fricción para ayudar a reducir la resistencia y soportar un movimiento suave a lo largo de una varilla o eje. Son soluciones típicamente rentables para aplicaciones donde la alta precisión no es crítica. Además de eso, son fáciles de instalar y mantener.
  • Bloques cartesianos: Representan un sistema de movimiento lineal que utiliza múltiples direcciones perpendiculares. Por lo general, estos bloques se montan en rieles verticales movidos por un riel horizontal. Esta configuración permite un posicionamiento preciso y un viaje de alta velocidad en espacios empotrados, confinados y abiertos. Además, se utilizan ampliamente en el montaje y la fabricación de productos electrónicos, la manipulación automatizada de materiales y la industria textil, entre otros.
  • Bloque con mecanizado de extremo: Estos bloques de deslizamiento lineal tienen accesorios de extremo personalizados o servicios de mecanizado que permiten configuraciones de instalación a medida. Tal característica mejora la versatilidad del sistema de movimiento lineal. Además, le permite adaptarse a diferentes necesidades de aplicación y simplifica el proceso de instalación.

Especificaciones y mantenimiento de bloques de deslizamiento de guía lineal

Algunas especificaciones de bloques de deslizamiento lineal que debe tener en cuenta al comprar incluyen la longitud, el ancho y la altura, así como la longitud, el diámetro y el material del riel. Por ejemplo, un tamaño común para un bloque de guía lineal es de 25 mm y se mueve suavemente sobre un riel de acero. Los dos materiales comunes utilizados para las guías de riel lineal son el aluminio y el acero endurecido. Los rieles de aluminio son ligeros, mientras que el acero proporciona estabilidad y resistencia. El bloque consta de elementos rodantes como bolas o deslizadores. Un bloque de deslizamiento de bolas comúnmente utilizado en impresoras 3D puede tener un diámetro exterior de 15 mm y un diámetro interior de 10 mm. El bloque normalmente tiene 16 bolas dispuestas en cuatro filas.

El mantenimiento constante de las guías de movimiento lineal de riel deslizante garantiza que duren mucho tiempo. Uno de los procesos de mantenimiento comunes es la lubricación. Los usuarios pueden aplicar grasa o aceite para reducir la fricción y el desgaste. La lubricación de la guía lineal también se puede realizar sumergiéndola en un baño de lubricante o mediante un sistema de lubricación centralizado. Algunas guías lineales vienen autolubricadas con PTFE poroso, que retiene el lubricante y lo libera lentamente con el tiempo. Las empresas también pueden limpiar regularmente las guías de contaminantes como polvo, residuos y suciedad. Pueden usar un paño sin pelusa y un solvente de limpieza para eliminar cualquier suciedad en las guías. También se puede utilizar un cepillo de limpieza en lugares difíciles de alcanzar.

Es recomendable inspeccionar las guías lineales con frecuencia. Los usuarios pueden observar ruidos anormales durante el funcionamiento, lo que puede indicar obstrucción o daño. Las empresas también pueden verificar si hay signos de desgaste excesivo y reemplazar las piezas según sea necesario. Para prolongar la vida útil de la guía, se recomienda utilizar lubricación con una viscosidad adecuada según lo especificado por el fabricante.

Escenarios

Los deslizamientos de guía lineal se utilizan ampliamente en los campos industrial y de alta tecnología debido a su alta precisión, estabilidad y capacidad de carga. Estos son algunos escenarios de aplicación típicos.

  • Máquinas-herramienta

    Las guías lineales soportan y posicionan piezas de trabajo o herramientas en tornos, fresadoras, taladradoras y otras máquinas-herramienta. Su alta precisión y repetibilidad garantizan la precisión y la calidad del mecanizado.

  • Aeroespacial

    Los fabricantes o el mantenimiento aeroespacial pueden utilizar guías lineales en la fabricación y el mantenimiento de satélites, el ensamblaje de naves espaciales y las pruebas de aviónica. Proporcionan un movimiento y un posicionamiento precisos para operar componentes de grandes naves espaciales, asegurando la confiabilidad en aplicaciones aeroespaciales críticas.

  • Robótica

    Las guías lineales juegan un papel crucial en el posicionamiento y el movimiento preciso de brazos robóticos, robots móviles y líneas de ensamblaje automatizadas. Soportan y guían los brazos robóticos para lograr tareas de recolección, colocación y ensamblaje precisas. Las guías lineales también permiten que los robots móviles se muevan de manera suave y estable en diferentes terrenos.

  • Equipo médico

    Los deslizamientos de guía lineal se utilizan ampliamente en equipos médicos para el diagnóstico y el tratamiento, como máquinas de resonancia magnética, escáneres de tomografía computarizada y sistemas quirúrgicos robóticos. Su alta precisión y movimiento suave garantizan la estabilidad y la precisión de los equipos médicos, brindando un soporte confiable para los procedimientos de diagnóstico y quirúrgicos.

  • Automotriz

    En el proceso de fabricación de automóviles, las guías de deslizamiento lineal se utilizan para líneas de ensamblaje, equipos de inspección, brazos robóticos y más. Sus capacidades de posicionamiento preciso y movimiento suave optimizan los procesos de ensamblaje e inspección automotriz, mejorando la eficiencia de producción y el control de calidad.

  • Embalaje

    Las guías lineales se utilizan en máquinas de envasado, como máquinas de encartonado, líneas de embotellado y máquinas de etiquetado. Proporcionan un soporte estable y un movimiento suave para las partes móviles de la máquina, mejorando la eficiencia y la precisión del embalaje.

  • Equipo de semiconductores

    Los deslizamientos de guía lineal son instrumentales en los equipos de fabricación de semiconductores, incluidos los sistemas de inspección de obleas, litografía, grabado y deposición. Garantizan un movimiento y un posicionamiento precisos de las obleas y las máscaras, contribuyendo a la precisión y la confiabilidad de los procesos de fabricación de semiconductores.

  • Maquinaria textil

    Los equipos textiles como telares, máquinas de tejido y máquinas de coser utilizan guías lineales para proporcionar un posicionamiento y movimiento precisos. Esto mejora la eficiencia de producción y la calidad del producto.

Cómo elegir bloques de deslizamiento de guía lineal

Si bien existen parámetros estándar para todos los bloques de deslizamiento de guía lineal, algunas necesidades de aplicación específicas obligan a los compradores a considerar otros aspectos del riel guía y el bloque deslizante.

  • Fuerza de los materiales utilizados

    Un bloque de deslizamiento de guía lineal utilizará una aleación específica para el riel, lo que determina la resistencia y las cargas uniformes. Las aleaciones comúnmente utilizadas son el acero al carbono o el acero inoxidable. El acero al carbono es típico para aplicaciones con cargas consistentes, consideraciones ambientales o resistencia a la corrosión. Cuando el peso es una consideración, por ejemplo, en las industrias aeroespaciales y la necesidad de materiales no ferrosos, las aleaciones comúnmente utilizadas para los rieles guía lineales son las aleaciones de aluminio como la 6063.

  • Lubricación

    La lubricación evita el desgaste en las superficies de los rodamientos de bolas y el riel guía. Las opciones de lubricación para rieles guía lineales incluyen autolubricación y lubricación forzada. Las guías lineales autolubricadas suelen incorporar un revestimiento de plástico que tiene compuestos de lubricación sólidos, mientras que las guías de lubricación forzada incluyen disposiciones para que la lubricación externa fluya.

  • Estilo de montaje y peso

    Una consideración clave para los diseñadores de productos es el peso del bloque y el estilo de montaje. El peso debe minimizarse en aplicaciones como la robótica y la aeroespacial, pero es posible que se requiera una configuración particular. Por ejemplo, en un diseño de marco abierto, es posible que se requiera un montaje superior o inferior.

  • Precisión necesaria

    La precisión es imperativa en la aplicación, como las máquinas CNC o los instrumentos ópticos. Considere los bloques de deslizamiento de guía lineal que ofrecen diferentes niveles de precisión para que coincidan con los requisitos específicos. En algunos diseños, la elección de deslizamientos de movimiento lineal de alta precisión garantizará que la construcción cumpla con los estándares deseados.

  • Capacidad de carga

    Varias aplicaciones industriales necesitarán diferentes pesos para ser movidos de manera sencilla. Se adopta uno de alta capacidad de carga para una aplicación industrial como la automatización y las líneas de ensamblaje, mientras que uno más ligero puede funcionar en una industria de embalaje y clasificación.

  • Integración con otros componentes

    Al crear un prototipo o una máquina en una aplicación industrial, es crucial que la guía lineal funcione con otros elementos como el motor y el sistema de accionamiento. En algunos casos, un fabricante encontrará que las guías lineales funcionan con un motor específico o un acoplamiento flexible que elimina la necesidad de más aportaciones de ingeniería.

Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuál es la diferencia entre el riel guía lineal y el bloque de deslizamiento de guía lineal?

A1: El bloque de deslizamiento de guía lineal es parte del sistema de guía lineal que se mueve a lo largo del riel guía lineal. Si bien el riel proporciona una trayectoria estable, el bloque deslizante es el componente que se desliza o se mueve a lo largo de esa trayectoria para proporcionar movimiento.

P2: ¿Qué son las guías lineales y cuáles son sus aplicaciones?

A2: Las guías lineales son componentes que permiten que un objeto se mueva en línea recta. Se utilizan en muchos campos, como la fabricación de maquinaria y la tecnología de automatización. Por ejemplo, las guías lineales se pueden utilizar para crear plataformas deslizantes para líneas de producción automatizadas, o se pueden aplicar a instrumentos de precisión para un posicionamiento y un movimiento de alta precisión.

P3: ¿Cómo elegir rieles y deslizamientos de guía lineal?

A3: Al elegir rieles y deslizamientos de guía lineal, se deben considerar varios factores, como el escenario de aplicación específico y el peso que deben soportar, así como la coincidencia de tamaño y forma, los requisitos de precisión, etc. También considere la elección de diferentes materiales y diseños de estructura, así como las consideraciones de mantenimiento y cuidado, para garantizar una estabilidad y confiabilidad a largo plazo.